武汉市实验学校2008届高考复习理科综合能力测试(03)(物理卷)

 

14.质量为m的水,在一个大气压下完全汽化,变成相同温度的水蒸气,吸收热量为Q。在此过程中,下列说法正确的是

       A.水的分子动能增加Q                    B.水的分子势能增加Q

       C.水的内能增加Q                            D.水的内能增加小于Q

15.下列光现象中,哪个或哪些现象表明光具有波动性

       A.雨后天空出现的彩虹

       B.雨后路面上的油花呈现彩色斑纹

       C.太阳光透过三棱镜,在棱镜后面的屏上出现彩色光带

       D.透过两根铅笔间的缝隙观察日光灯,能看到彩色条纹

16.人们根据下列哪些实验或事实,提出了原子的核式结构学说

       A.汤姆生研究阴极射线发现了电子

       B.卢瑟福α粒子散射实验中,α粒子出现大角度偏转

       C.查德威克利用人工转变发现了中子

       D.贝克勒尔研究含铀矿物时发现了元素的放射性

17.关于对多普勒效应的理解,下列说法中正确的是

       A.若观察者与波源相互靠近,则波源发出的波的频率将变小

       B.若观察者与波源相互靠近,则波源发出的波的频率将变大

       C.不论观察者靠近波源,还是远离波源,波源发出的波的频率都不变

       D.如果观察者与波源运动方向相反,则观察者接收到的波的频率将变大

18.一列沿x轴负方向传播的简谐横波,波速为60m/s, 在t=0时刻的波动图象如图所示,则

       A.此波的周期为0.05s,此时质点a的运动方向向上

       B.此波的周期为0.05s,此时质点b的运动方向向上

       C.经过0.25s,质点a将运动到质点b处

       D.经过1s,质点a通过的路程为8m

 

 

19.一根绝缘细线下栓一带电小球A,细线的上端固定在天花板上,在悬点正下方某一适当位置,固定另一带种电荷的小球B,由于库仑斥力,A静止时,悬线与竖直方向成θ角,如图所示。现缓慢增加B的带电量,使θ逐渐增大,则有关A球所受各力的变化,下列判断正确的是

       A.悬线的拉力大小不变  B.悬线的拉力逐渐增大

       C.库仑斥力逐渐减小    D.库仑斥力大小可能不变

20.如图所示,边长为a的等边三角形ABC区域中存在垂直纸面向里的匀强磁场,AC边右侧存在竖直方向的匀强电场,场强为E,一带正电、电量为q的小球以速度沿AB边射入匀强磁场中恰能做匀速圆周运动,欲使带电小球能从AC边射出,匀强磁场的磁感应强度B的取值应为

       A.     B.

       C.B=            D.

21.两颗人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,半径之比为1:4,则下列说法正确的是

       A.周期之比TA:TB=1:8,线速度之比

       B.周期之比TA:TB=1:8,线速度之比

       C.向心加速度之比,角速度之比

       D.向心加速度之比,角速度之比

22.(1)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有10 个小的等分刻度。用它测量一工件的长度,如图所示,图示的读数是        mm。

   (2)某同学在利用伏安法研究热敏电阻(电阻阻值随温度改变而改变)的实验中,得到了如图所示的热敏电阻的I―U关系曲线,请你结合题中所给的I―U关系曲线。

    回答下列问题:

         ①若实验中所选用的安培表量程为50mA,内阻约为100Ω,则在实验中安培表应采用          (填“内接法”或“外接法” )。

         ②为了得到题中完整的I―U关系曲线,请你画出与之相适应的电路图。(实验中用到的实验器材有:电源E、滑动变阻器R、电压表V、安培表A、热敏电阻R0、电键K、导线若干)

       ③若将该热敏电阻R0接入如图所示的电路中,电源电压恒为9V,定值电阻R1=900Ω,调节滑动变阻器R2使安培表的示数为20mA,则此时R2=         Ω。

 

 

23.在水平光滑面上,一质量为2kg的物块以2m/s的速度匀速运动,t1=0时刻受到与速度反向的1N的水平恒力作用,开始作匀变速运动,t2=8s时撤去外力F。请你依据上述数据回答下列问题:

   (1)求出t=5s内物块通过的路程;

   (2)以初速度方向为正方向,做出物块从t1=0开始,前10s的速度一时间图像。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.如图所示,半径为R的环状非金属管竖直放置,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB以下处于水平向右的匀强电场中。现将一质量为m,带电量为q的小球从管中A点由静止释放,小球恰好能通过最高点C,求:

   (1)匀强电场的场强E;

   (2)小球第二次通过C点时,小球对管壁压力的大小和方向。

 

 

 

 

 

25.如图所示,倾角θ为30°,高h为0.45m的光滑斜面与一粗糙水平面接触(衔接处有一小段圆弧过渡)。一质量为m2=0.2kg的弹性小球A静放在斜面与水平面相接处。现有质量均为m1=0.4kg弹性不同的小球若干,分别用这些小球从斜面顶端由静止释放,去撞击静止在斜面底端的A球,使其能在水平面上滑行一段距离。设所有小球(包括A球)与水平面间的动摩擦因数都相同。

   (1)若某次碰撞后,测得入射球与被碰球在水平面上滑行的距离分别为0.45m1.8m,求小球与水平面间的动摩擦因数。

   (2)用不同球与A球碰撞,使A球在水平面上可能滑行的最大距离为多大?(g取10m/s2

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市实验学校2008届高考复习理科综合能力测试(3)(物理卷)

 

14.D  15.BD  16.B  17.C  18.BD  19.A  20.B  21.AD

22.(2)22.6  (2)①外接法  ②如图  ③600

 

 

 

 

 

23.解:(1)根据牛顿第二定律:

F=ma ……3分

可解得: ……1分

根据公式:……(2分)

分析得t=4s时物块瞬时速度为零,

       然后反向加速。

       设物块前4s内位移为s1,第5s内位移为s2,则:

       ……………………………………(1分)

       ……………………………………(1分)

       前5s内路程为:……………………(1分)

代入数值后可得:……………………(1分)

(2)根据上述所得数据可做出物块从开始前10s内的速度一时间图像如图所示

        …………………(6分)

24.解答:(1)因小球恰好能通过最高点C,则=0………………………………(1分)

       由A点到C点对小球根据动能定理可得:………………(4分)

……………………………………………………………………(2分)

   (2)令小球第二次到C点的速度为,对小球从第一次过C点到第二次过C点,根据

        动能定理可得-0……………………………………(4分)

       可得………………………………………………………………(2分)

       第二次过C点时,令管对小球的作用力为F,则依据向心力公式得

………………………………………………………………(2分)

       可得……………………………………………………………………(1分)

       可知此时管对球的作用力大小为F,方向竖直向下…………………………(1分)

       由牛顿三定律可得

       球对管的作用力大小为F,方向竖直向上……………………………………(2分)

25.解:(1)设入射球滑到斜面底端速度为,根据动能定理得

       …………………………………………………………(3分)

       碰撞后,入射球和被碰球的速度分别为,根据动量守恒定律得

       …………………………………………………………(3分)

       设两球与水平轨道间的动摩擦因数为,则两球碰撞后加速度相等,均为

………………………………………………………………………(2分)

       根据运动学公式得:………………………………………………(1分)

       ……………………………………………………………………(1分)

       由以上方程可解得

   (2)经分析,当两球发生没有机械能损失的碰撞时,被碰球获得的速度最大,根据动量

        守恒定律得

       …………………………………………………………(3分)

       根据机械以守恒定律得…………………………(3分)

       令最大位移为根据运动学公式得

       ………………………………………………………………………(2分)

       代入数值后可得…………………………………